Vídeo: Grande Pirâmide de Gizé dissipa energia eletromagnética
2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14
Um grupo de pesquisa internacional aplicou métodos de física teórica para investigar a resposta eletromagnética da Grande Pirâmide às ondas de rádio. Cientistas provaram que, em condições de ressonância, uma pirâmide pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e sob a base.
Embora as pirâmides egípcias sejam cercadas por muitos mitos e lendas, os pesquisadores têm poucas informações cientificamente confiáveis sobre suas propriedades físicas. Recentemente, os físicos começaram a se interessar em como a Grande Pirâmide interagiria com ondas eletromagnéticas de comprimento ressonante. Cálculos mostraram que em um estado ressonante a pirâmide pode concentrar energia eletromagnética tanto nas câmaras internas quanto embaixo da base, onde a terceira câmara inacabada está localizada.
Essas conclusões foram obtidas com base em modelagem numérica e métodos analíticos da física. Os pesquisadores estimaram pela primeira vez que as ressonâncias na pirâmide podem ser causadas por ondas de rádio com comprimentos de 200 a 600 metros. Eles então modelaram a resposta eletromagnética da pirâmide e calcularam a seção transversal. Este valor ajuda a estimar quanto da energia da onda incidente pode ser espalhada ou absorvida pela pirâmide em condições ressonantes. Finalmente, nas mesmas condições, os cientistas obtiveram a distribuição do campo eletromagnético dentro da pirâmide.
Para explicar os resultados obtidos, os cientistas realizaram uma análise multipolar. Este método é amplamente utilizado na física para estudar a interação de um objeto complexo com um campo eletromagnético. O objeto de espalhamento de campo é substituído por um conjunto de fontes de radiação mais simples - multipoles. O conjunto de emissões multipolares coincide com o campo de dispersão de todo o objeto. Portanto, conhecendo o tipo de cada multipolo, é possível prever e explicar a distribuição e configuração dos campos espalhados em todo o sistema.
A Grande Pirâmide atraiu pesquisadores quando eles estudaram a interação entre a luz e as nanopartículas dielétricas. O espalhamento da luz pelas nanopartículas depende de seu tamanho, forma e índice de refração do material de partida. Ao variar esses parâmetros, pode-se determinar os modos de espalhamento ressonante e usá-los para desenvolver dispositivos para controlar a luz em nanoescala.
“As pirâmides egípcias sempre chamaram muita atenção. Nós, como cientistas, também nos interessamos por elas, por isso decidimos considerar a Grande Pirâmide como uma partícula que espalha de forma ressonante as ondas de rádio. Devido à falta de informações sobre as propriedades físicas da pirâmide, tivemos de usar alguns pressupostos. Por exemplo, presumimos que não há cavidades desconhecidas no interior e que o material de construção com as propriedades do calcário comum está distribuído uniformemente dentro e fora da pirâmide. Tendo feito essas suposições, obtivemos resultados interessantes que podem encontrar aplicações práticas importantes , - diz o Dr. Andrey Evlyukhin, líder científico e coordenador do estudo.
Os cientistas agora planejam usar as descobertas para reproduzir esses efeitos em nanoescala.
“Ao escolher um material com propriedades eletromagnéticas adequadas, podemos obter nanopartículas piramidais com a perspectiva de aplicação prática em nanosensores e células solares eficientes”, diz Polina Kapitainova, Ph. D., membro da Faculdade de Física e Tecnologia da Universidade ITMO.
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